(完整版)20kV配电网中性点接地方式选择_第1页
(完整版)20kV配电网中性点接地方式选择_第2页
(完整版)20kV配电网中性点接地方式选择_第3页
(完整版)20kV配电网中性点接地方式选择_第4页
(完整版)20kV配电网中性点接地方式选择_第5页
已阅读5页,还剩12页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、3 20kV配电网中性点接地方式选择、/' 、.刖B电力系统中性点接地方式是一个涉及到供电的可靠性、过电压与绝缘配合、继电保护、通信干扰、系统稳定诸多方面的综合技术问题, 这个问题在不同的国家和地区,不同的发展水平可以有不同的选择。 基于对系统电容电流的计算结果,综合经济性比较分析、人身安全问 题和技术及设备发展水平等各方面因素,20kV配电网中性点接地方式针对不同出线类型应当选择不同的中性点接地方式。3.1 电容电流的计算方法电容电流是确定20kV配电网中性点接地方式的基本依据之一。配电网电容电流受到多种因素的影响, 若要获得精确地数值,则需要 选用专用的测量仪器对其进行现场测量。

2、一般情况下,电容电流可按 精确计算公式或经验公式进行计算。在进行中性点接地方式的选择时, 首先应当对系统电容电流进行计算。3.1.1 线路电容的计算方法(1)架空线路图3.1-1所示为一条三相架空线路, 导线a, b, c上分别载有电荷Q, Q和Q, 采用镜像法计算线路的对地电容,线路的 电荷与对地电位之间存在如下关系式:UaUbUcPaaPabPac?PbaPbbRcQb(3-1 )PcaPcbPcc:Qc图3.1-1架空线路电容参数计算图式中,Paa是当a导线有单位电荷而其他导线没有电荷时,导线 a 上的电位,由 ?Ua PaaQa(32)可得:?Paa 4匕(3-3)2 ra式中:ra为

3、导线a的半径,ml Ha,为导线与其镜像导线间的距离,mi 同理可求出互导电位系数,再进一步求出电位系数矩阵。架空线路的每相等值电容可由下式求得:(3-4)rF/m; h为架空线平均对地高度,nrr rCo式中:。为空气介电常数, 为架空导线半径,m(2)电缆线路电缆线路的每相等值电容可由下式求得:22 r 0(3-5)CoIn”ri式中:。为空气介电常数,F/m; r为电缆材料相对介电常数;ri为电缆芯线半径,m; r2为电缆外皮内半径,m3.1.2 电容电流的计算配电网对地电容电流Ic可以采用下式求得:Ic 73 CoUeL 103(3-6)式中:IC为对地电容电流,A; Ue为系统额定线

4、电压,kV; G为电缆 或架空线路的单相对地电容,F/km; L为电缆或架空线路的长度,km对于架空线路,电容电流可以采用下式近似估算:3Ic (2.7 3.3 ) UeL 10(3-7)式中:U为系统额定线电压,kV; L为架空线路的长度,km式3-7 中,系数2.73.3的取值原则为:对没有架空地线的采用 2.7;对 有架空地线的采用3.3。架空线路的对地电容电流,既包括其本身的对地电容电流,也应 考虑架空地线(屏蔽线)的对地电容电流的影响。止匕外,同杆双回线 路架设方式也加大了电容电流,其值一般为单回路的1.31.6倍。对于电缆线路,电容电流可以采用下式近似估算:Ic 0.1UeL(3-

5、8)式中:Ue为系统额定线电压,kV; L为电缆线路的长度,km.考虑到电缆结构尺寸变化较大,电缆线路设计手册中对电容 估算公式经验系数进行了修正,电缆电容电流计算公式如下:Ic KU eL(3-9)(3-10)1X 95 1.44 S K2200 0.23S式中:K为经验系数;S为电缆截面积,mM L为电缆长度,km.电缆线路若进行较为精确的估计,可以参考表3.1-1中的数据。表3.1-1电缆线路的电容电流伯:(A/km)电缆截面 (mm)额定电压(kV)102035350.991.822.22501.092.012.41701.242.252.64951.372.482.861201.49

6、2.683.061501.622.883.271851.783.143.492401.963.463.783002.143.744.074002.414.164.495002.634.664.86由于配电网规模不断扩大,网架结构复杂,负荷多样化,导致了 对电容电流产生的影响因素也非常复杂。 原来单一的估算公式考虑的 情况过于简单,无法满足目前配电网电容电流的估算要求, 存在一定 误差,需要进行必要的修正。在前述电容电流估算公式中,引入如下修正系数:a)配电装置影响率计算配电网电容电流时,除了考虑架空 线路和电力电缆线路的电容电流,还应考虑变电所内配电装置的影响。 对于10kV中压配电网,变电所

7、配电装置使电容电流增加12%-20%一般情况下取15犍行计算。这部分电容电流主要由主变压器、电流 互感器、电压互感器和开关柜等对地电容产生。对于20kV中压配电网,主变压器容量有所增加,母线和开关也一般采用封闭设计,因此 变电站内配电装置对电容电流的影响也应较之10kV网络增加,可取20%S行计算。b)低压侧附加电容电流入:低压侧的影响可分为两部分,一部 分是配电变压器对系统电容电流的影响,另一部分是低压线路对电容 电路的影响。对于主变容量为MT的变电站,一般取入=0.20.3Mt(MVA, Aoc)配电网裕度系数%:裕度系数主要包括对电缆长度及统计不准确的配网参数, 或者由于地区城市化建设较

8、快, 远景规划中取得较乐观的数值,均有该系数进行修正,该值一般在1.11.5之间。综上所述,配电网接地电容电流修正公式可表示为:IC (1+ )(IMLM IBLB IsLs)(3-11)式中: I M、 I B、 I s 分别为主线路电缆、分支线电缆和架空线单位长度电容电流,A; LM、 LB、 Ls 分别为其对应的线路长度,km。3.2 20kV 中性点接地方式选择20kV 配电网按照变电站出线线路类型可以分为三类:纯架空线路、纯电缆线路、 混合线路。不同出线线路类型的配电网有各自的特点,因此,针对不同出线类型应选择不同的中性点接地方式。城市电力网规划设计导则( Q/GDW 156-200

9、6)关于中压配电网接地方式选择有如下规定:3.2.1 对于35kV、 20kV、 10kV 电压等级的中性点不接地系统, 在发生单相接地故障时, 若单相接地电流在10A 以上,宜采用经消弧线圈接地方式,宜将接地电流控制在10A 以内,并允许单相接地允许2 小时。b)对于35kM 20kV、10kV电压等级的中性点经低电阻接地系统, 在发生单相接地故障时,20kM 10kV接地电流宜控制在150500A范围 内,35kV接地电流为1000A应考虑跳闸停运,并注意与重合闸的配合。c)对于35kV、20kV、10kV电压等级的非有效接地系统,当单相接地故障电流达到150A 以上的水平时,宜改为低电阻

10、接地系统。交流电气装置的过电压保护和绝缘配合(DL/T 620-1997)关于中压配电网接地方式选择有如下规定:a) 3kV10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统,当单相接地故障电容电流不超过下列数值时,应采用不接地方式;当超过下列数值又需在故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式:3kV10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有 35kM 66kV系统,10A。3kV10kV非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统,当 电压为 3kV和 6kV 时,30A; 10kV时,20A3kV10kV电缆线路构成的系统,30A3.2.2 6kV35kV主要由电缆线路构成

11、的送、配电系统,单相接地故障 电容电流较大时,可采用低电阻接地方式,当应考虑供电可靠性要求、 故障时瞬态电压、瞬态电流对电气设备的影响、对通信的影响和继电保 护技术要求以及本地的运行经验等。3.2.3 纯架空线路中性点接地方式选择纯架空线路中,只有变电站出线部分存在电缆,其它均为架空线 路。假设变电站出线电缆部分的电容电流值为5.0A (出线电缆截面考虑为-185mm,长度按1.6km计算)。根据3.1节估算公式,考虑20kV 配电装置影响,电容电流增加值为 20%同杆双回架设方式影响,电 容电流增加值为60%不计低压侧附加电容电流及配电网裕度系数。变电站20kV纯架空出线情况下的电容电流的详

12、细数值和中性点 接地方式选择情况见表3.2-1和表3.2-2 。表3.2-1变电站20kV纯架空出线电容电流值线路长度 (knj)电容电流 (A)线路长度 (knj)电容电流 (A)107.09015.3208.110016.4309.112018.44010.114020.55011.215021.66012.216022.67013.318024.78014.320026.7表3.2-2纯架空出线变电站中性点接地方式选择线路长度(km)接地方式线路长度(km)接地方式10A90B20A100B30A120B40A140B50B150B60B160B70B180B80B200B注:A为中性点

13、不接地方式;B为中性点经消弧线圈接地方式。5050100150200架空线路总长度(km)0 5 02 11 公I流电容电变电站20kV出线为纯架空线的对地电容电流随线路25总长度的变化曲线如图3.2-1所示。当变电站20kV架空线 路总长度大于40km时,电容 电流大于10A应采用消弧线 圈接地方式。当变电站 20kV架空线路总长度小于40km时,图3.2-1 变电站20kV纯架空出线电容电流变化曲线采用中性点不接地方式。纯架空出线的变电站常见于负荷较小的农村电网中,在广大农村地区,20kV配电网以架空出线为主。考虑到农村地区的负荷增长缓 慢,在20kV电网建设初期,变电站出线较少,架空线路

14、总长度较短, 当小于40km时,可采用中性点不接地方式。待20kV电网有一定程度 的发展后,变电站出线增多,架空线路总长度增加后,可以改造成消 弧线圈接地方式。3.2.4 纯电缆线路中性点接地方式选择纯电缆线路中,根据3.1节估算公式,考虑20kV配电装置影响, 电容电流增加值为20%不计低压侧附加电容电流及配电网裕度系数。变电站20kV纯电缆出线情况下的电容电流的详细数值和中性点 接地方式选择情况见表3.2-3和表3.2-4 。表3.2-3变电站20kV纯电缆出线电容电流伯:(A)电缆总长(km电缆截面(mrfj)355070951201501852403004005001021.824.1

15、27.029.832.234.637.741.544.949.955.92043.748.254.059.564.369.175.483.089.899.8111.83065.572.481.089.396.5103.7113.0 124.6 134.6 149,8167.84087.496.5108.0119.0 128.6 138.2 1507 166.1179.5199.7223.750109.2120.6 1:35.0 14(1.8 160.8 172.8188.4207.6 224.4 249.6279.660131.0144.7 1)2.0 17(3.6 193.0 207.422

16、6.1249.1 269.3 299.5335.570152.9168.8 119.0 20(3.3 225.1 241.9263.8290.6 314.2 349.4391.480174.7193.0 216.0 23(3.1 257.3 276.5301.4332.2 359.0 399.4447.490196.6 :217.1 213.0 26'7.8 289.4 311.0339.1373.7 403.9 449.3503.3100218.4 :241.2 270.0 29'7.6 321.6 345.6376.8415.2 448.8 499.2559.2120262

17、.1 :289.4 3:24.0 35'7.1 385.9 414.7452.2498.2 538.6 599.0671.0140305.8 :337.7 3,78.0 41).6 450.2 483.8527.5581.3 628.3 698.9782.9160349.4 :385.9 4:32.0 47(5.2 514.6 553.0602.9664.3 718.1 798.7894.7180393.1,434.2 486.0 534j.7 578.9 622.1678.2747.4 807.8 898.6 1006.6200436.8,482.4 5,40.0 594j.2 64

18、3.2 691.2753.6830.4 897.6 998.4 1118.4表3.2-4纯电缆出线变电站中性点接地方式选择电缆总长 (km)电缆截面(mr2)3550709512015018524030040050010BBBBBBBBBBB20BBBBBBBBBBB30BBBBBBBBBBC40BBBBBBCCCCC50BBBBCCCCCCC60BBCCCCCCCCC70CCCCCCCCCCC80CCCCCCCCCCC90CCCCCCCCCCC100CCCCCCCCCCC120CCCCCCCCCCC140CCCCCCCCCCC160CCCCCCCCCCC180CCCCCCCCCCC200CC

19、CCCCCCCCC注:B为中性点经消弧线圈接地方式,C为中性点经低电阻接地方式。变电站20kV的出线电缆的平均截面一般可取为185m市变电站出线的电容电流随出线电缆总长度的变化曲线如图3.2-2所示,当变电站出线电缆的总长度大于35km时,考虑配 100电装置电容电流影响,此时总 的对地电容电流大于150A,宜 采用低电阻接地方式。00 25 50 75 100 125 150 175 200电缆线路总长度(km)800700o o O 。O6 5 4o O0 O 3 2入I流电容电图3.2-2 变电站20kV纯电缆出线电容电流变化曲线纯电缆出线的变电站常见于负荷较为密集的城市电网中,出线电缆

20、总长度较长,一般大于 35kmi宜采用中性点低电阻接地方式。在 电网建设初期,变电站出线电缆的总长度可能小于35kmi但是,考虑到城市电网发展速度较快,也宜考虑采用低电阻接地方式。因此, 对于变电站20kV出线为纯电缆线路的情况,宜采用低电阻接地方式。3.2.5 混合线路中性点接地方式的选择变电站20kV出线为架空线和电缆线混合的情况在 20kV配电网中 较为常见。根据3.1节估算公式,考虑20kV配电装置影响,电容电 流增加值为20%同杆双回架设方式影响,架空线路电容电流增加值 为60%不计低压侧附加电容电流及配电网裕度系数。变电站20kV为混合线路的情况下电容电流的详细数值和中性点 接地方

21、式选择情况见表3.2-5和表3.2-6。表3.2-5变电站20kV混合出线电容电流伯:(A)电缆总架空线路总长(kmj)长(km)102040608010012014016018020018.49.411.513.615.717.719.821.924.026.028.1211.012.014.116.218.220.322.424.526.528.630.7416.117.119.221.323.425.427.529.631.733.735.8623.624.726.828.830.933.035.037.139.241.343.3831.232.234.336.438.440.542.6

22、44.746.748.850.91038.739.841.843.946.048.050.152.254.356.358.430114.1115.1 117.2 119.3 121.3 123.4125.5127.6 129.6 131.7 133.835132.9134.0 136.0 138.1 140.2 142.2144.3146.4 148.5 150.5 152.640151.8152.8 154.9 156.9 159.0 161.1163.2165.2 167.3 169.4 171.550189.4190.5 192.5 19,4.6 196.7 198.8200.8202.

23、9 205.0 207.1 209.160227.1228.2 2,30.2 23,2.3 234.4 236.4238.5240.6 242.7 244.7 246.880302.5303.5 305.6 307.7 309.7 311.8313.9316.0 318.0 320.1 322.2100377.8378.9 3,80.9 383.0 385.1 387.2389.2391.3 393.4 395.5 397.5120453.2454.2 4,56.3 458.4 460.5 462.5464.6466.7 468.7 470.8 472.9140528.6529.6 5,31.

24、7 533.7 535.8 537.9540.0542.0 544.1 546.2 548.3160603.9605.0 607.0 609.1 611.2 613.2615.3617.4 619.5 621.5 623.6180679.3680.3 6,82.4 68,4.5 686.5 688.6690.7692.8 694.8 696.9 699.0200754.6755.7 7、57.7 759.8 761.9 764.0766.0768.1 770.2 772.3 774.3表3.2-6混合出线变电站中性点接地方式选择电缆总长(km)架空线路总长(km)102040608010012

25、01401601802001AABBBBBBBBB2BBBBBBBBBBB4BBBBBBBBBBB6BBBBBBBBBBB8BBBBBBBBBBB10BBBBBBBBBBB30BBBBBBBBBBB35BBBBBBBBBCC40CCCCCCCCCCC50CCCCCCCCCCC60CCCCCCCCCCC80CCCCCCCCCCC100CCCCCCCCCCC120CCCCCCCCCCC140CCCCCCCCCCC160CCCCCCCCCCC180CCCCCCCCCCC200CCCCCCCCCCC注:A为中性点不接地方式,B为中性点经消弧线圈接地方式,C为中性点经低电阻接地方式。出线为混合线路的 2

26、0kV变图3.2-3 变电站20kV混合出线 接地方式与线路长度关系电站的中性点接地方式与线路长度的关系如图3.2-3所示。当变电站20kV出线中电缆总长度小于1.6km且架空线路总长度小于40km时,采用中性点不接地方式;当变电站20kV出线中电缆总长度大于35km时,采用中性点低电阻接地方式;其它范围内采用中 性点经消弧线圈接地方式。我国目前10kV线路和35kV线路中混合线路所占的比例较高,可以预计在20kV改造后,大部分地区20kV配电网也将以混合线路为主。在混合线路中,三种接地方式有各自的适用范围。 在选择中性点接地 方式过程中,也应当考虑电网的未来发展情况和同一供电区域内中性 点接

27、地方式一致的原则。3.3 20kV中性点接地方式经济性分析不同接地方式下配电网设备和线路对绝缘水平的不同要求,将导致设备改造费用的差异,因此,需要对20kV配电网中性点不同接地方式进行经济性比较分析。在配电网升压至20kV过程中,架空线路等设备可以在原有设备 基础上进行部分改造,以满足 20kV电压等级的要求。但是对于开关 设备和电缆设备,在原有10kV设备上进行改造在利用比较困难,因 此需要部分更换新设备。各种中性点接地方式的绝缘水平要求根据 交流电气装置的过电 压保护和绝缘配合(DL/T 620-1997 )规定,20kV配电网设备和线 路的绝缘水平要求如表3.3-1所示。表3.3-1不同

28、接地方式的设备和线路绝缘水平中性点接地方式设备绝缘水平(p.u.)线路绝缘水平(p.u.)不接地方式3.53.5消弧线圈接地方式3.23.2低电阻接地方式2.52.5在20kV配电网中,采用中性点非有效接地(包括不接地和消弧 线圈接地方式)对开关设备的工频耐压水平高于低电阻接地方式。因 此,对于20kV配电网涉及的开关设备,具工频耐压水平应符合电力 行业所规定的高工频耐压水平。根据以上分析,20kV配电网在不同接地方式下设备选择及经济性比较如下:(1)开关设备a)在中性点经低电阻接地方式下,对于开关设备可选择工频耐 压通用值50kV,断开而t压值64kV的低绝缘水平标准。b)在中性点经消弧线圈

29、接地和不接地方式下,对于开关设备应 选择工频耐压通用值65kV,断口而t压值79kV的高绝缘水平标准。其价格略高于同等条件下的低绝缘水平标准开关设备的价格, 比 低电阻接地方式下开关柜价格提高约10%。( 2)电缆设备a)在中性点经低电阻接地方式下,对于电缆设备可采用工频耐压水平较低的 A 类电缆。b)在中性点经消弧线圈接地和不接地方式下,对于电缆设备应 采用工频耐压水平较高的C类电缆。其每千米电缆价格比低电阻接地方式下价格提高约10%。接地设备和接地变压器设备与开关设备及电缆设备相比, 其费用所占投资总费用的比例很小,因此,其对总投资费用的影响较小。3.4 20kV 中性点接地方式综合选择中性点接地方式关系到电力系统的安全与经济运行, 涉及系统的供电可靠性、人身安全、设备安全、绝缘水平、过电压、继电保护、通信干扰、系统发展规划及资金投入、电网现状、运行经验、接地装置等多个方面。 中压配电网采取何种接地方式应根据实际电网的数据及综合技术经济比较结果。一般来说, 20kV 中压配网的中性点接地方式选择除了需考虑3.5 3.3章节技术及经济因素外,还需要综合权衡以下因素:( 1)电网参数当区域电网瞬时故障率较低、电网网络坚强、备用容量充裕时,适宜采用低电阻接地方式;在电网不够坚强、备用容量欠缺时,为保证可靠性应考虑消弧线圈接地或不接地方式。( 2)过电压

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论